电工常用计算电压公式

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电工最全常见计算公式

电工最全常见计算公式

电工最全常见计算公式展开全文一、计算所有关于电流,电压,电阻,功率的计算公式:1、串联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2串联)①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等);②电压:U=U1 U2(总电压等于各处电压之和);③电阻:R=R1 R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个阻值相同的电阻串联,则有R总=nR;2、并联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2并联)①电流:I=I1 I2(干路电流等于各支路电流之和)②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)③电阻:总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和或如果n个阻值相同的电阻并联,则有R总= R注意:并联电路的总电阻比任何一个支路电阻都小。

电功计算公式:W=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒)。

3、利用W=UIt计算电功时注意:①式中的W、U、I和t是在同一段电路;②计算时单位要统一;③已知任意的三个量都可以求出第四个量。

4、计算电功还可用以下公式:W=I2Rt ;W=Pt;W=UQ(Q是电量);【电学部分】1、电流强度:I=Q电量/t2、电阻:R=ρL/S3、欧姆定律:I=U/R4、焦耳定律:①电压=电流*电阻即U=RI②电阻=电压/电流即R=U/I③功率=电流*电压即P=IU电能=电功率*时间即W=Pt【符号的意义及其单位】U:电压,V;R:电阻,Ω;I:电流,A;P:功率,W ;W:电能,J ;t:时间,S ;⑴Q=I2Rt普适公式)⑵Q=UIt=Pt=UQ电量=U2t/R (纯电阻公式)5、串联电路:⑴I=I1=I2⑵U=U1+U2⑶R=R1+R2⑷U1/U2=R1/R2 (分压公式)⑸P1/P2=R1/R26、并联电路:⑴I=I1+I2⑵U=U1=U2⑶1/R=1/R1+ 1/R2 [ R=R1R2/(R1+R2)]⑷I1/I2=R2/R1(分流公式)⑸P1/P2=R2/R17、定值电阻:⑴I1/I2=U1/U2⑵P1/P2=I12/I22⑶P1/P2=U12/U228、电功:⑴W=UIt=Pt=UQ (普适公式)⑵W=I^2Rt=U^2t/R (纯电阻公式)9、电功率:⑴P=W/t=UI (普适公式)⑵P=I2^R=U^2/R (纯电阻公式)二、电工计算口诀:(一)简便估算导线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。

电工常用计算公式完整版

电工常用计算公式完整版
电阻、电感串联
简图略
Z=(R2+XL2)1/2
XL—感抗(欧) XL=2π?L
L—电感(亨)
—频率(赫)
电阻、电容串联
简图略
Z=(R2+Xc2)1/2
Xc—容抗(欧)
Xc=1/2π?C =1/ωC
C=电容(法)
电阻、电感、电容串联
简图略
Z=(R2+X2)1/2
={R2+(XL-XC)}1/2
X—电抗(欧) X=XL—Xc
I、I2—通过各导体的电流(安)
d—两平行导体中心线间的距离(米)
F—电动力(牛)
力的方向;如果两导体中流过的电流方向相同,则为吸力;反之,则为斥力
正弦波磁场在直导体和线圈中的感应电势
直导体中
e=BVLsinα
线圈中
E=4.44NФM
e—感应电动势的瞬时值(伏)
E—感应电动势的有效值(伏)
B—磁感应强度(特)
公 式
说 明
纯电容电路
简图略
Ucm=Im/ωC (伏)
Uc=I/ωC (伏)
I=Uc/Xc(安)
Xc=1/ωC (欧)
Qc= UcI=I2Xc=ωC Uc2=2π?C Uc2
Xc—容抗(欧)
Ucm—电容两端电压最大值(伏)
Uc—电容两端电压的有效值(伏)
I—流过电容的电路有效值(安)
Im—流过电容的电流最大值
C—1/2 (线圈外径—内径)(厘米)
空心多层线圈电感
L=10.5N2DKλ×10-3
式中 K=D/2(ι+c)
λ=3/4(当0.3<K≤1时)
λ=0.5(当1<K≤3时)
鼠龙式交流电动机确定能否直接起动的经验公式

电工电力常用计算公式大全

电工电力常用计算公式大全

电工电力常用计算公式大全⑴串联电路P(电功率)U(电压)I(电流)W(电功)R(电阻)T(时间)电流处处相等I1=I2=I总电压等于各用电器两端电压之和U=U1+U2总电阻等于各电阻之和R=R1+R2U1:U2=R1:R2总电功等于各电功之和W=W1+W2W1:W2=R1:R2=U1:U2P1:P2=R1:R2=U1:U2总功率等于各功率之和P=P1+P2⑵并联电路总电流等于各处电流之和I=I1+I2各处电压相等U1=U1=U总电阻等于各电阻之积除以各电阻之和R=R1R2÷(R1+R2)总电功等于各电功之和W=W1+W2I1:I2=R2:R1W1:W2=I1:I2=R2:R1P1:P2=R2:R1=I1:I2总功率等于各功率之和P=P1+P2⑶同一用电器的电功率①额定功率比实际功率等于额定电压比实际电压的平方Pe/Ps=(Ue/Us)的平方2.有关电路的公式⑴电阻R①电阻等于材料密度乘以(长度除以横截面积)R=密度×(L÷S)②电阻等于电压除以电流R=U÷I③电阻等于电压平方除以电功率R=UU÷P⑵电功W电功等于电流乘电压乘时间W=UIT(普式公式)电功等于电功率乘以时间W=PT电功等于电荷乘电压W=QT电功等于电流平方乘电阻乘时间W=I×IRT(纯电阻电路)电功等于电压平方除以电阻再乘以时间W=U?U÷R×T(同上)⑶电功率P①电功率等于电压乘以电流P=UI②电功率等于电流平方乘以电阻P=IIR(纯电阻电路)③电功率等于电压平方除以电阻P=UU÷R(同上)④电功率等于电功除以时间P=W:T⑷电热Q电热等于电流平方成电阻乘时间Q=IIRt(普式公式)电热等于电流乘以电压乘时间Q=UIT=W(纯电阻电路功率=1.732*额定电压*电流是三相电路中星型接法的纯阻性负载功率计算公式功率=额定电压*电流是单相电路中纯阻性负载功率计算公式P=1.732×(380×I×COSΦ)是三相电路中星型接法的感性负载功率计算公式单相电阻类电功率的计算公式= 电压U*电流I单相电机类电功率的计算公式= 电压U*电流I*功率因数COSΦ三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法)= 3*相电压U*相电流I(角形接法)三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(Y型接法)。

电工基础知识公式

电工基础知识公式

电工基础知识公式
串联电路电流I(A)I=I1=I2=…… 电流处处相等
串联电路电压U(V)U=U1+U2+…… 串联电路起分压作用
串联电路电阻R(Ω)R=R1+R2+……
并联电路电流I(A)I=I1+I2+…… 干路电流等于各支路电流之和(分流)
并联电路电压U(V)U=U1=U2=……
并联电路电阻R(Ω)1/R =1/R1 +1/R2 +……
欧姆定律R= U/I
电路中的电流与电压成正比,与电阻成反比
电流定义式I= Q/t
Q:电荷量(库仑)
t:时间(S)
电功W (J)W=UIt=Pt
U:电压I:电流
t:时间P:电功率
电功率P=UI=I2R=U2/R
U:电压I:电流R:电阻
在单相交流电路中:P=UIcosφ
对称三相负载的平均功率都是:
P=√3UIcosφ
如何选择漏电保护开关
1 漏电保护功能(I△n为额定漏电电流动作值)漏电保护有直接保护和间接保护之分。

(1)I△n≤30mA的,可用于人身的直接保护,动作时间<0.1S,也就是通常所讲的第三级保护。

(2)I△n>30mA的为间接保护,其动作时间<0.2S,一般是I△n>100mA的做分支线路二级保护用,把I△n>300mA的做总开关一级保护用
2 过流保护功能和短路保护功能
当主回路的工作电流超出额定电流1.30倍时或短路电流达到额定电流10倍时,漏电保护开关均能可靠动作,以保证电气设备的安全运行。

电工常用计算最全公式,零基础电工的入门知识,

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电工常用计算最全公式,零基础电工的入门知识,电工常用计算公式计算所有关于电流,电压,电阻,功率的计算公式1、串联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2串联)①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和)③电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个阻值相同的电阻串联,则有R总=nR2、并联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2并联)①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和)②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)③电阻:(总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和)或如果n个阻值相同的电阻并联,则有R总= R注意:并联电路的总电阻比任何一个支路电阻都小。

电功计算公式:W=UIt (式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒)。

5、利用W=UIt计算电功时注意:①式中的W、U、I和t是在同一段电路;②计算时单位要统一;③已知任意的三个量都可以求出第四个量。

6、计算电功还可用以下公式:(1)常用的电功公式还有:W=I2Rt,W=U2Rt,W=Pt等公式;(2)1kW•h=1000W×3600s=3.6×106J;故答案为:W=UIt;3.6×106.【电学部分】1电流强度:I=Q电量/t2电阻:R=ρL/S3欧姆定律:I=U/R4焦耳定律:电压=电流*电阻即U=RI 电阻=电压/电流即R=U/I 功率=电流*电压即P=IU电能=电功率*时间即W=Pt 符号的意义及其单位U:电压,V;R:电阻,;I:电流,A;P:功率,WW:电能,Jt:时间,S⑴Q=I2Rt普适公式)⑵Q=UIt=Pt=UQ电量=U2t/R (纯电阻公式) 5串联电路:⑴I=I1=I2⑵U=U1+U2⑶R=R1+R2⑷U1/U2=R1/R2 (分压公式)⑸P1/P2=R1/R26并联电路:⑴I=I1+I2⑵U=U1=U2⑶1/R=1/R1+1/R2 [ R=R1R2/(R1+R2)]⑷I1/I2=R2/R1(分流公式)⑸P1/P2=R2/R17定值电阻:⑴I1/I2=U1/U2⑵P1/P2=I12/I22⑶P1/P2=U12/U228电功:⑴W=UIt=Pt=UQ (普适公式)⑵W=I^2Rt=U^2t/R (纯电阻公式)9电功率:⑴P=W/t=UI (普适公式)⑵P=I2^R=U^2/R (纯电阻公式)所谓分压公式,就是计算串联的各个电阻如何去分总电压,以及分到多少电压的公式。

电工学常用单位与公式及换算

电工学常用单位与公式及换算

电工学常用单位与公式及换算电工学常用单位与公式及换算公式:电功:电流在一段时间内通过某一电路,电场力所做的功W表示功,功的单位是:焦耳(J)W = P * tP --- 功率(单位:瓦w)t --- 时间(单位:秒s)W = U * I * tU --- 电压(单位:伏V)I --- 电流(单位:安A)t --- 时间(单位:秒s)W= I * R * tI --- 电流(单位:安A)R --- 电阻(单位:欧Ω)t --- 时间(单位:秒s)W = U / R * tU --- 电压(单位:伏V)R --- 电阻(单位:欧Ω)t --- 时间(单位:秒s)功率:是指物体在单位时间内所做的功P表示功率,功率单位是:瓦特(W)P = W / tW --- 电功(单位:焦j 或千瓦时kWh)t --- 时间(单位:秒s)P = U * IU --- 电压(单位:伏V)I --- 电流(单位:安A)P=U / R (只能用于纯电阻电路)U --- 电压(单位:伏V)R --- 电阻(单位:欧Ω)P=I * R (只能用于纯电阻电路)I --- 电流(单位:安A)R --- 电阻(单位:欧Ω)电荷:物体或构成物体的质点所带电的量,是物体或系统中元电荷的代数和Q 表示电荷,电荷的单位是:库仑(C)电流:指电荷的定向移动I表示电流,电流的单位是:安培(A)电流密度:单位时间内通过某一单位面积的电量,方向向量为单位面积相应截面的法向量,指向由正电荷通过此截面的指向确定J表示电流密度,电流的单位是:安培/方米A/㎡电压:电势电位差,U表示电压,电压单位是:伏特(V)U = I * RI --- 电流(单位:安A)R --- 电阻(单位:欧Ω)U = P / IP --- 功率(单位:瓦w)I --- 电流(单位:安A)U = I * ρ * L / SI --- 电流(单位:安A)ρ --- 电阻率(单位:欧姆·米Ω·m )L --- 物体长度(单位:米m)S --- 物体的截面面积(单位:平方米㎡)电容:指在给定电位差下的电荷储藏量F表示电容,电容的单位是:法拉(F)电容率:测定在一个电容两电极之间和周围全部只有绝缘油充满时的电容与同样电板的真空电容之比。

三相电压欧拉公式

三相电压欧拉公式

三相电压欧拉公式三相电压欧拉公式介绍三相电压欧拉公式是电工工程中常用的数学公式,用于描述三相电压的变化规律。

本文将介绍该公式的数学形式,解释其含义,并举例说明其应用。

公式三相电压欧拉公式的数学形式如下:U=U m⋅cos(ωt+ϕ)其中, - U代表电压的有效值(或峰值) - U m代表电压的最大值(即峰值) - ω代表角频率 - t代表时间 - ϕ代表相位差含义三相电压欧拉公式描述了三相电压的变化规律。

通过该公式,我们可以知道电压随时间的变化情况,以及电压的峰值和相位差。

应用举例以下是两个应用举例:例1:三相交流电压的变化情况假设三相电压的频率为50Hz,峰值电压为220V,相位差为0。

则根据三相电压欧拉公式,我们可以得到三相电压的数学模型为:U= 220⋅cos(100πt)例2:计算三相电压的有效值已知三相电压的峰值为380V,频率为60Hz,相位差为30度。

我们需要计算该三相电压的有效值。

根据三相电压欧拉公式,可得:U=380⋅cos(120πt+30∘)根据欧拉公式的性质,正弦函数的平均值为0,所以三相电压的平均值为0。

因此,三相电压的有效值等于其峰值的一半。

所以,该三相电压的有效值为190V。

结论三相电压欧拉公式是描述三相电压变化规律的重要工具。

通过该公式,我们可以计算三相电压随时间的变化情况,以及电压的峰值和相位差。

在实际电工工程中,该公式被广泛运用于电压计算和电路分析等方面。

以上为三相电压欧拉公式的相关内容。

希望本文对你有所帮助。

推导过程为了更好地理解三相电压欧拉公式的推导过程,我们来详细解释一下。

首先,三相电压欧拉公式是基于欧拉公式推导而来的。

欧拉公式是数学中经典的公式,将指数函数和三角函数联系了起来,由以下公式表示:e jθ=cos(θ)+jsin(θ)其中,e代表自然对数的底数,j是虚数单位,θ是角度。

根据欧拉公式,我们可以得到如下两个重要的等式:cos(θ)=1 2(e jθ+e−jθ)sin(θ)=12j(e jθ−e−jθ)接下来,我们使用欧拉公式得到基础的三相电压公式。

电功.功率.电压等常用计算公式

电功.功率.电压等常用计算公式

电功.功率.电压等常用计算公式电工常用单位与公式都在这里,你记得几个?快来盘点下!电功表示电流在一段时间内通过某一电路,电场力所做的功。

电能转化成多种其他形式能的过程也可以说是电流做功的过程,有多少电能发生了转化就说电流做了多少功,即电功是多少。

电流做功的多少跟电流的大小、电压的高低、通电时间长短都有关系。

加在用电器上的电压越高、通过的电流越大、通电时间越长,电流做功越多。

W表示功,功的单位是:焦耳(J)W=PtP---功率(单位:瓦w)t---时间(单位:秒s)W=UItU---电压(单位:伏V)I---电流(单位:安A)t---时间(单位:秒s)W=I^2RtI---电流(单位:安A)R---电阻(单位:欧Ω)t---时间(单位:秒s)W=U^2/R×tU---电压(单位:伏V)R---电阻(单位:欧Ω)t---时间(单位:秒s)几种常见物体的电功:①通过手电筒灯泡的电流,每秒钟所做的功大约是1J。

②通过普通电灯泡的电流,每秒钟做的功一般是几十焦。

③通过洗衣机中电动机的电流,每秒钟做的功是200J左右。

功率指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。

功的数量一定,时间越短,功率值就越大。

P表示功率,功率单位是:瓦特(W)P=W/tW---电功(单位:焦j或千瓦时kWh)t---时间(单位:秒s)P=UIU---电压(单位:伏V)I---电流(单位:安A)P=U^2/R(只能用于纯电阻电路)U---电压(单位:伏V)R---电阻(单位:欧Ω)P=I^2R(只能用于纯电阻电路)I---电流(单位:安A)R---电阻(单位:欧Ω)电荷指物体或构成物体的质点所带电的量,是物体或系统中元电荷的代数和。

Q表示电荷,电荷的单位是:库仑(C)电流指电荷的定向移动。

I表示电流,电流的单位是:安培(A)1安培定义为:在真空中相距为1米的两根无限长平行直导线,通以相等的恒定电流,当每米导线上所受作用力为2×10-7 N时,各导线上的电流为1安培。

电流,电压,电阻的关系与计算公式

电流,电压,电阻的关系与计算公式

电流,电压,电阻的关系与计算公式
电压、电阻、电流的关系
U:电压(V),电流(A)R:电阻
欧姆定律的简述是:在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。

该定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆1826年提出的。

在交流下,电压=电流×阻抗。

这里,电压、电流、阻抗都是有相位的。

数学上的复数在电工学上用得十分广,电压、电流、阻抗都用复数来计算,比较方便。

公式:I=U除以R,电流单位安,电压单位伏,电阻单位欧。

1、串联电路:①电流: i=i1=i2②电压: U=U1+U2③电阻:R=R1+R2
2、并联电路:①电流: i=i1+i2②电压:U=U1=U2③电阻:总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和,如果n个阻值相同的电阻并联,则有R总=R/n
欧姆定律就是l(电流)=U(电压)/R(电阻)
在电阻—定时,电压和电流成正比;R=U/I
在电压一定时,电阻和电流成反比; U=I*R
在电流一定时,电压和电阻成正比.I=U/R。

电工基础所有公式

电工基础所有公式

电工基础所有公式电工基础可是一门很有趣的学问,里面的公式那可真是不少。

咱们今天就来好好唠唠这些公式。

先来说说欧姆定律,这可是电工基础中的“常客”。

欧姆定律的表达式是 I = U / R ,其中 I 表示电流,U 表示电压,R 表示电阻。

电流就像水流,电压就像水压,而电阻就是水管对水流的阻碍。

比如说,你家里的电灯泡不亮了,你用万用表一测,发现电压正常,那很可能就是电阻出了问题,灯泡里的灯丝断了或者老化,电阻变大,电流过不去,灯泡自然就不亮啦。

再讲讲电功率的公式 P = UI ,这里的 P 代表电功率,U 是电压,I是电流。

想象一下,夏天你开着空调,空调消耗电能的快慢就由电功率决定。

功率越大,制冷效果可能越好,但电费也会蹭蹭往上涨。

还有电功的公式 W = Pt ,W 表示电功,P 是电功率,t 是时间。

就好比你给手机充电,充的时间越长,充进去的电功就越多。

记得有一次,我去朋友家帮忙修理电路。

他家的一个插座总是跳闸,我就用这些公式和知识来排查问题。

我先测了测电压,正常;再测了测电阻,发现有一段电线的电阻异常大。

原来是电线老化,绝缘皮破损,导致部分电线短路,电阻变大。

我把那段电线换了,问题就解决了。

通过这件事,我更深刻地体会到了这些公式在实际生活中的用处。

咱们继续说公式,串联电路和并联电路也有各自的特点和公式。

串联电路中,电流处处相等,总电阻等于各电阻之和,即 R 总 = R₁ +R₂ + …… + Rₙ 。

并联电路中,总电阻的倒数等于各电阻倒数之和,即 1 / R 总 = 1 / R₁ + 1 / R₂ + …… + 1 / Rₙ ,电压处处相等。

在复杂的电路分析中,基尔霍夫定律就派上用场了。

基尔霍夫电流定律说的是,流入一个节点的电流之和等于流出该节点的电流之和;基尔霍夫电压定律则是沿一个闭合回路,电压的代数和为零。

还有电容的公式 C = Q / U ,其中 C 是电容,Q 是电荷量,U 是电压。

电容就像一个蓄水池,能储存电荷。

电工基础所有公式

电工基础所有公式

电工基础常用公式1、电流:I=qt单位:A2、电压:U ab=W abq单位:V3、电位:V a=W aoq单位:V4、电动势:E=Wq单位:V5、电阻定律:R=ρLS单位:Ω6、部分电路欧姆定律:I=UR单位:A7、全电路欧姆定律:I=ER0+R单位:A8、电能:W=Uq=U2Rt=I2t=UIt 单位:J9、电功率:P=Wt =UI=U2R=RI2单位:W10、最大功率输出定律;P m=E24R单位:W11、串联电路电流处处相等:I1=I2=I3=⋯=I n12、电阻串联电路两端的总电压等于各串联电阻上分电压之和U=U1+U2+U3+⋯+U n13、串联电路总电阻等于各串联电阻之和R=R1+R2+R3+⋯+R n14、串联电路各电阻两端电压与电阻成正比:U1 R1=U2R2=U3R3=UR15、串联电路各电阻的功率与电阻成正比:P1 R1=P2R2=P3R3=PR16、两电阻串联的分压公式:U1=R1R1+R2U U2=R2R1+R217、并联电路各电阻两端的电压相同:U1=U2=U3=⋯=U n18、并联电路总电流等于各支路电流之和:I=I1+I2+I3+⋯+I n19、并联电路的总电阻的倒数等于各并联电阻倒数之和:1 R =1R1+1R2+1R3+⋯+1R n20、并联电路各支路电流和电阻成反比:R1I1=R2I2=R3I321、并联电路电阻消耗的功率与电阻成反比:R1P1=R2P2=R3P322、分流公式:I1=R2R1+R2·I I2=R1R1+R2·I23、电池串联电路输出的总电流:I=E 串R+R0串=nER+nR024、电池并联电路输出的总电流:I=E 并R+R0并=ER+R0n25、基尔霍夫第一定律数学表达式:∑I=026、基尔霍夫第二定律数学表达式:∑U=027、电容:C=QU单位:F28、平行板电容器电容:C=ℇSd单位:F29、电容器串联:Q=Q1=Q2=Q330、电容器串联后总电容:1 C =1C1+1C2+1C331、电容器并联:Q=Q1+Q2+Q332、电容器并联后总电容:C=C1+C+C333、电容器中的电场能:W c=12CU234、磁感应强度:B=FIL单位:T35、磁通:Φ=BS 单位:Wb36、磁导率:μ=μrμ037、磁场强度:H=Bμ单位:A/m 38、电磁感应定律表达式:E=NΔΦΔt =ΔΨΔt单位:V39、自感电动势:e L=−LΔiΔt单位:V40、互感电动势:e M=−MΔiΔt单位:V41、磁场能量:W L=12LI2单位:J 42、感应电动势表达式:E=E m sin(ωt+φ0)单位:V43、周期频率的关系:T=1f单位:s44、角频率:ω=2πT=2πf单位:rad/s 45、交流电有效值最大值的关系:I=m√2=0.707I mU=m√2=0.707U mE=m√2=0.707E m46、电流电压间的数量关系:i=u RR I=U RRI m=U mR47、感抗:X L=2πfL单位:Ω48、无功功率:Q L=U L I=U L2X L=X L I2单位:Var 49、电流电压间的数量关系:U C=X C I U Cm=X C I m50、容抗: X C=12πfC单位:Ω51、无功功率:Q c=U c I=U c2X c=X c I2单位:Var 52、RL串联电路电流和电压间的关系:i=I m sin(ωt)u R=U Rm sin(ωt)u L=U Lm sin(ωt+π)u=u R+u L53、RL串联电路电压关系表达式:U=√U R2+U L254、RL串联电路总电压超前电流:φ=arctan U LU R55、总电压与各部分电压之间的关系:U R=U cosφU L=U sinφ56、阻抗与电阻和感抗之间的关系:Z=√R2+X L257、视在功率:S=UIS=√P2+Q L258、阻抗角:φ=arctan Q LP59、功率因数:λ=cosφ=PS60、RC串联电路电压与电流之间的关系:i=I m sin(ωt)u R=U Rm sin(ωt)u C=U Cm sin(ωt−π)u=u R+u c 61、RC串联电路电压关系表达式:U=√U R2+U C262、RC串联电路总电压滞后电流:φ=arctan U CU R63、总电压与各部分电压之间的关系:U R=U cosφU C=U sinφ56、阻抗与电阻和容抗之间的关系:Z=√R2+X C257、视在功率:S=UIS=√P2+Q C258、阻抗角:φ=arctan Q CP59、功率因数:λ=cosφ=PS60、交流电路的功率:P=UI cosφ61、三相电电动势的瞬时表达式:e U=E m sin(ωt))e V=E m sin(ωt−2π3)e W=E m sin(ωt+2π362、线电压与相电压间的关系:U L=√3U P U L—线电压 U P—相电压63、三相负载星形连接:U L=√3U YP I L=I P64、三相负载三角形连接:UΔP=UΔL IΔL=√3IΔP 65、三相电路的功率:P=√3U L I L cosφP=3U P I P cosφS=√3U L I L66、三相笼型异步电动机转速:n1=60fp67、变压器的变压比:U1U2=N1N2=n68、变压器的变流比:I1I2=U2U1=N2N1=1n69、变压器的阻抗:| Z′Z2|=n270、变压器输入功率:P1=U1I1cosφ171、变压器输出功率:P2=U2I2cosφ272、变压器的效率:η=P2P1X100%。

电工公式大全表格

电工公式大全表格

电工公式大全表格
P=UI R=U/I P=U*U/R。

常用计算公式P=U×I R=U÷I P-功率(W)。

P=I2×R R=P÷I2 R-电阻()。

P=U2÷R I=U÷R I-电流(A)U=I×R U-电压(V)。

XC=1/2πC XL=2πL XC---容抗()。

XL----感抗()QL=U2/XL QL=I2.XL。

QL---无功功率(Vr)-----频率(HZ)。

扩展资料:
电工指示仪表的基本工作原理都是将被测电量或非电量变换成指示仪表活动部分
的偏转角位移量。

被测量往往不能直接加到测量机构上,一般需要将被测量转换成测量机构可以测量的过渡量.这个把被测量装换为过渡量的组成部分叫测量线路。

把过渡量按某一关系转换成偏转角的机构叫测量机构。

测量机构有活动部分和固定部分组成,它是仪表的核心。

电工指示仪表一般有测量线路和测量机构这两个部分组成。

测量机构的主要作用是产生使仪表的指示器偏转的转动力矩,以及使指示器保持平衡和迅速稳定的反作用力矩及阻尼力矩。

电工常用计算公式

电工常用计算公式
电工常用计算公式
名称
公式
说明
直流电路中电压、电流、电阻三者之间的关系(欧姆定律)
R=U/I
U—电路两端电压(伏)
I—电路中的电流(安)
R—电路中的电阻(欧)
直流电路功率
P=UI=I2R=U2/R
P—电路中的功率(瓦)
U—负载两端的电压(伏)
I—通过负载的电流(安)
导体电阻
R=рL/S
L—导体的长度(米)
X=XL—XC
1/XL—1/XC=b—电纳(西)
交流电路中功率与
功率因数
有功功率
P=UIcosφ=Scosφ(瓦)
P=IUR=I2R(瓦)
U—电源电压(伏)
UR—电阻两端电压(伏)
I—电流(安)
R—电阻(欧)
无功功率
QL=ULI=I2XL(乏)
QC=UCI=I2XC(乏)
QL—电感线圈的无功功率(乏)
I、I2—通过各导体的电流(安)
d—两平行导体中心线间的距离(米)
F—电动力(牛)
力的方向;如果两导体中流过的电流方向相同,则为吸力;反之,则为斥力
正弦波磁场在直导体和线圈中的感应电势
直导体中
e=BVLsinα
线圈中
E=4.44?NФM
e —感应电动势的瞬时值(伏)
E—感应电动势的有效值(伏)
B—磁感应强度(特)
名 称
公 式
说 明
电池的串联
I=nE/(R+nr)
当R?r时I≈nE /R
当R?r时I≈E/r
R----外电阻(欧)
r ----电源的内电阻(欧)
E—电源电压(伏)
I —电路中电流(安)
n —每串电池数

电工必背100个公式

电工必背100个公式

电工必背100个公式电工必背的100个公式如下:1.电压(V)=电流(I)×电阻(R)2.电流(I)=电压(V)÷电阻(R)3.电阻(R)=电压(V)÷电流(I)4.电阻(R)=长度(L)×电阻率(ρ)÷面积(A)5.电功率(P)=电压(V)×电流(I)6.电功率(P)=电流(I)²×电阻(R)7.电功率(P)=电压(V)²÷电阻(R)8.电量(Q)=电流(I)×时间(t)9.电量(Q)=电压(V)×电容(C)10.电容(C)=电量(Q)÷电压(V)11.电感(L)=磁通量(Φ)÷电流(I)12.磁通量(Φ)=磁场强度(B)×面积(A)13.磁场强度(B)=磁通量(Φ)÷面积(A)14.欧姆定律:V=I×R15.功率定律:P=V×I16.罗辑定律:V=I×(R1+R2+R3+...)17.并联电阻的等效电阻:1/Rt=1/R1+1/R2+1/R3+...18.串联电阻的等效电阻:Rt=R1+R2+R3+...19.电容的充电方程:Q=C×V20.电感的磁场能储存方式:W=1/2×L×I²21.电感的自感系数:L=N²×μ₀×A/l22.电感的互感系数:M=k×√(L1×L2)23. Kirchhoff定律:ΣI = 0 (电流定律)24. Kirchhoff定律:ΣV = 0 (电压定律)25.电阻的色环标记:黑色(0)、棕色(1)、红色(2)、橙色(3)、黄色(4)、绿色(5)、蓝色(6)、紫色(7)、灰色(8)、白色(9)26. 巴斯秘德(Bassett)定理:磁场强度在磁性物质中不产生回提27.磁场强度与磁感应强度的关系:B=μ₀×H28.磁场线的定义:磁场的矢量表示29.电动势的定义:电场力在单位正电荷上的做功30.电荷守恒定律:电量守恒31.费米能级:电子在金属中的能级32. 蒙马特(Montmartre)规则:电荷守恒33.静电力的定义:电荷间的吸引或排斥力34.静电容量的定义:储存电量所需的电压比35.静电力的最大值:F=k×,q₁×q₂,/r²36.静电能的最大值:W=k×,q₁×q₂,/r37.位移电流的定义:时间变化的磁场引起的涡流38.麦克斯韦方程组:集成了电动力学和磁学的法则39.马克士韦螺线管定律:ΣI×A=μ₀×ΣB×dA40.麦克斯韦场方程:∇×E=-∂B/∂t41.麦克斯韦场方程:∇×B=μ₀×J+μ₀ε₀×∂E/∂t42.直流电流的特点:电流方向不变43.交流电流的特点:电流方向以周期性变化44.电路中的频率(f):电流的周期数量45.电流的相位差:电流波形的相对时间偏移46.噪声的产生:电流或电压的不稳定性47.噪声的防范:屏蔽、地线和滤波器48.电阻的功率损耗:P=I²×R49.电容器的功率损耗:P=I²×R50.电感器的功率损耗:P=I²×R51.可见光的频率范围:约4×10¹⁴Hz到8×10¹⁴Hz52.红外线的频率范围:约3×10¹²Hz到4×10¹⁴Hz53.紫外线的频率范围:约7.5×10¹⁴Hz到3×10¹⁶Hz54.X射线的频率范围:约3×10¹⁶Hz到3×10¹⁹Hz55.伏安表的原理:通过测量电路中的电流和电压来计算功率56.鼠笼式异步电动机:由一个旋转子和一个固定子构成57.晶体管的三种元件:基极、发射极和集电极58.二极管的作用:只允许电流在一个方向上流动59.钳形波的特点:有一个快速上升和下降的时间60.软磁材料的特点:易于磁化和去磁化61.硬磁材料的特点:难于磁化和去磁化62.电力设备的维护:定期检查和保养63.四线制电路:由三相电源和一根地线组成64.感应电动机的转子类型:鼠笼型转子和铸铁转子65.双导体传输线的电容和电感:由于电流流经线缆而导致的电势差和电流的耦合66.直流传输线的特点:电流只能向一个方向流动67.交流传输线的特点:电流会在正弦波形上进行往复变化68.哈特利电池:用于产生长时间持续电流和持续电压的电池69.长电线传输电流的问题:因为电阻产生的电压降70.三导体传输线的特点:三相电源传输大功率电能71.绝缘材料的种类:硅胶、胶木和塑料72.双螺旋电缆屏蔽:用于减少电磁干扰73.高压电线的防闪击措施:安装避雷针或接地装置74.电子元件的分类:电阻器、电容器和电感器75.电动机的定子类型:绕组电动机和综合电动机76.超导体的特点:在低温下具有无电阻的电流导体77.交流电路的功率因数:得到的功率与电源的功率比值78. 磁通密度的单位:特斯拉(Tesla)79.感应电动机的转速公式:n=(120×f)/p80.开关的作用:打开或关闭电流电压的通路81.符合安全标准的电工工具:防电击、绝缘和易操作的工具82.电线的绝缘材料:橡胶、聚乙烯和聚氯乙烯83.短路的定义:电流绕过正常电路的路径84.电阻材料的选择:具有适当电阻值和功耗的材料85.电容器的分类:电解电容器和固体电容器86.电容器的安全操作:避免过度充电和短路87.火灾的防控措施:安装火灾报警器和灭火设备88.电容器的工作电压:能够容纳的最高电压89.配电系统的变压器:高压变压器和低压变压器90.电流的计量:由安培表、伏安表和电流计测量91.电工的安全意识:穿戴合适的防护服、鞋和手套92.电力系统的平衡:电源的产生与负载的消耗平衡93.隔离器的作用:隔离电路以保护工人安全94.动力电缆的分类:加强型和铠装型电缆95.灭火器的选择:根据火灾类型和火势选择适当的灭火器96.直流电动机的分类:直流串联电动机和直流分流电动机97.交流电动机的分类:同步电动机和异步电动机98.线路的继电保护:通过电磁继电器来保护线路99.电压调节器的使用:调节电源电压以保护设备100.电源的选择:电源的类型和电流容量需根据负载来选择。

电工常用计算公式

电工常用计算公式
n个电池串联后又与m串电池并联
电能
W=pt=UIt=I2Rt=(U2/R) t
W—负荷所消耗的电能(焦)
U—负荷两端的电压(伏)
I—通过负荷的电流(安)
t----用电时间(秒)
R—负荷电阻(欧)
电池的串联
E总=E1+E2+…+En
I总=I1=I2=…=In
电池的并联
E总=E1=E2=…=En
I总=I1+I2+…+In
电容电压
U=Q/C(伏)
Q—电容电荷(库)
C—电容(法)
电感储能
WL=1/2 LI2(焦)
L—电感(亨)
I—电感电流(安)
电容储能
WC=1/2CU2
C—电容(法)
U—电容电压(伏)
空心单层线圈电感
当L/D≥20时
L=(πND)2×10-3/L
ι---线圈轴向长度(厘米)
D—线圈平均直径(厘米)
N—线圈匝数
X=XL—XC
1/XL—1/XC=b—电纳(西)
交流电路中功率与
功率因数
有功功率
P=UIcosφ=Scosφ(瓦)
P=IUR=I2R(瓦)
U—电源电压(伏)
UR—电阻两端电压(伏)
I—电流(安)
R—电阻(欧)
无功功率
QL=ULI=I2XL(乏)
QC=UCI=I2XC(乏)
QL—电感线圈的无功功率(乏)
I、I2—通过各导体的电流(安)
d—两平行导体中心线间的距离(米)
F—电动力(牛)
力的方向;如果两导体中流过的电流方向相同,则为吸力;反之,则为斥力
正弦波磁场在直导体和线圈中的感应电势
直导体中
e=BVLsinα

电工普通计算定律公式

电工普通计算定律公式
Bm—磁感应强度的最大值(特)
S—铁芯截面积(厘米2)
交流电动机的转矩
交流
n1=60ƒ/P
S=(n1—n)/n1
M额=9.75×103p额/n额(牛∙米)
n1—同步转速(转/分)
P—磁极对数
ƒ—电源频率
S—转差率
M额—电动机额定转矩(牛∙米)
P额—电动机额定功率(千瓦)
n额—电动机额定转数(转/分)
电工常用计算公式
名称
公式
说明
直流电路中电压、电流、电阻三者之间的关系(欧姆定律)
R=U/I
U—电路两端电压(伏)
I—电路中的电流(安)
R—电路中的电阻(欧)
直流电路功率
P=UI=I2R=U2/R
P—电路中的功率(瓦)
U—负载两端的电压(伏)
I—通过负载的电流(安)
导体电阻
R=рL/S
L—导体的长度(米)
视在功率
S=3S相=3U相I相=1.732U线I线(伏安)
功率因数
Cosφ=P/S
名称
公式
说明
不对称三相
交流电路功率
有功功率
P=PA+PB+PC(瓦)
PA、PB、PC—每相有功功率(瓦)
QA、QB、QC—每相无功功率(乏)
无功功率
Q=QA+QB+QC
电流对平行导体的
电动力效应
F=2.04×10-7I1I2/d(牛)
I、I2—通过各导体的电流(安)
d—两平行导体中心线间的距离(米)
F—电动力(牛)
力的方向;如果两导体中流过的电流方向相同,则为吸力;反之,则为斥力
正弦波磁场在直导体和线圈中的感应电势

电工基本计算公式e

电工基本计算公式e
交流电平均值和最大值的关系
R——负载电阻〔 〕
R——电源内阻〔 〕
电池组串联
n——电池数量
电池组并联
电功及电功率的计算
Q——电量
R——电阻( )
t——时间〔s〕
焦耳楞次定律
Q——热量(J)
电容串联
电容并联
无互感线圈串联
L1
L2
无互感线圈并联
交流电路Twf的关系
f——频率〔Hz〕T——周期〔S〕 ——角频率〔rad/s〕
交流电有效值和最大值的关系
电工根本计算公式
工程
公式
电流的计算
Q——电量〔C〕
T——时间〔S〕
I——电流〔A〕
电压的计算
W——电能〔J〕
U——电压〔V〕
欧姆定律
R——电阻〔 〕
直流电路功率
P——电功率〔W〕
电阻的计算
L——长度〔m〕
S——截面〔mm 〕
——电阻系数Βιβλιοθήκη *mm /m〕电阻串联电阻并联
全电路欧姆定律
E——电源电动势〔V〕
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电工常用计算电压公式
一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。

(一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率
式中N——测量的电度表圆盘转数
K——电度表常数(即每kW·h转数)
t——测量N转时所需的时间S
CT——电流互感器的变交流比
(二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率
(三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率
(四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数
例1某单位配电盘上装有一块500转/kW·h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。

求有功功率、现在功率、无功功率、功率因数各为多少?
[解]①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW
②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kVA
③由有功功率和视在功率代入公式(3),得无功功率Q=8l kVar
④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8
二、利用秒表现场测试电度表误差的方法
(一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间
式中 N——选定转数
P——实际功率kW
K——电度表常数(即每kW·h转数)
CT——电流互感器交流比
(二)根据实际测试的时间(S)。

求电度表误差
式中T——N转的标准时间s
t——用秒表实际测试的N转所需时间(s)
注:如果计算出的数是正数,电度表决;负数,则是慢。

【例】某用户有一块750转/kW·h上电度表,配有150/5电流互感器,接有10kW的负载,现场测试60s圆盘转了5圈。

求电度表误差是多少?
〔解〕①先求电度表转5圈时的标准秒数由公式(1),得T=72s
②由公式(2)得出电度表误差ε=20%,快20%。

三、配电变压器的高低压熔丝选择方法
(一)先计算变压器高低压侧的额定电流
式中 S——变压器容量kVA
U——电压kV
(二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5)(2)
(三)低压保险丝=低压额定电流(I)(3)
(例)有一台50kVA变压器,高压侧额定电压10kV,低压侧的额定电压0.4kV。

求高低压的额定电流各是多少A?高压侧应选择多少A的熔丝?低压侧应选择多少A的保险丝?
〔解〕①将数值代入公式(1),得高压电流I= 2.8 A
②将数值代入公式(l),得低压电流I=72A
③高压侧熔丝=2.8x(1.5~2.5)=4.2~7A可选择5A的熔丝。

④低压额定电流是72A,可选择80A的保险丝。

四、架空线路铝绞线的截面选择简捷公式
(一)首先计算负荷矩M=kW.km
(二)选用铝导线时,每kW·km可按4mm2估算,即;导线截面S=M·4mm2
[例]某单位在离配电变压器800m处按一台10kW的电动机。

应选择多大截面的错绞线?
〔解〕①先把m化成km,即800m=0.8km
②计算负荷矩M= 10 x 0.8=8kW·km
③将数值代入公式(2),得导线截面
S= 8 x 4=32mm2,应选用35mm2的铝绞线。

五、拉线坑与电杆的距离和拉线长度的计算公式
(一)拉线坑与电杆的距离计算公式L=h·ctga(m)
式中h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)
a——拉线与电杆的夹角(技术规程规定拉线与电杆的夹角一般采用45˚,在地形限制的情况下可采用30˚或60˚)
注:Ctg45˚=1ctg30˚=1.732 ctg60˚=0.577
(二)使用楔型线夹扎上把,uT型线夹扎下把时拉线长度计算公式:
L=h/sina十上下把绑扎长度——拉线棒露出地面的长度
式中h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)m
a——拉线与电杆的夹角
注:Sin45˚=0.707,Sin30˚=0.5,Sin60˚=0.866。

[例]有一根终端杆打一条拉线,电杆在地面与拉线悬挂点间的高度是8m,电杆与拉线的夹角是45˚,拉线上把使用楔型线夹,下把使用uT型线夹,上下把绑扎长度lm,拉线棒露出地面lm.计算拉线坑与电杆间的距离和拉线长度各为多少m?
[解]①将数值代入公式(1),得拉线坑与电杆间的距离L=8m
②将数值代入公式(2),得拉线长度L=11.3m。

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